放射性廢物測量分揀系統(tǒng)設(shè)計與參數(shù)優(yōu)化研究
發(fā)布時間:2021-01-19 23:16
放射性廢物的測量與分揀是實現(xiàn)放射性廢物最小化的要求和重要途徑,因此對放射性廢物測量分揀系統(tǒng)進行設(shè)計與研究。由于放射性廢物采取的測量和分揀措施差異大,分揀技術(shù)缺乏論證,沒有形成系統(tǒng)性、全流程的綜合考慮,因此,對放射性廢物的測量分揀技術(shù)開展系統(tǒng)性的研究,科學的實施放射性廢物的測量與分揀工作。本文在放射性廢物測量分揀系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,分別研究了篩分裝置、測量裝置和分揀裝置三個子系統(tǒng)的工作性能,從放射性廢物的篩分、探測和分揀三個方面出發(fā),對各裝置建立了數(shù)學模型,創(chuàng)新性的構(gòu)建了多目標的參數(shù)優(yōu)化模型,對測量裝置進行優(yōu)化設(shè)計,改善了全套系統(tǒng)的處理量。本論文主要從以下幾個方面開展研究:1.對放射性廢物測量分揀系統(tǒng)進行理論分析,設(shè)計了篩分裝置、測量裝置和分揀裝置于一體的放射性廢物測量分揀系統(tǒng)。為了確定需要探測的放射性水平的厚度,設(shè)計可調(diào)式的機械擋刀滿足厚度的調(diào)節(jié)要求。為了使輻射探測器與傳送裝置同步工作,研究設(shè)計了雙探測器兩段式的連續(xù)探測方法,這種方法大大提高了整個系統(tǒng)的處理量效率。為了屏蔽外界環(huán)境以及散射γ射線入射對探測器測量造成的影響,采用蒙特卡洛方法設(shè)計屏蔽體結(jié)構(gòu)并計算屏蔽體厚度。2.對放射性廢物測...
【文章來源】:南華大學湖南省
【文章頁數(shù)】:93 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
技術(shù)路線圖
放射性廢物測量分揀系統(tǒng)能夠?qū)Ψ派湫詮U物進行自動檢測、分揀,用廢物中檢測和分揀被放射性污染的廢物。本章對放射性廢物測量分揀設(shè)計研究,放射性廢物測量分揀系統(tǒng)由篩分裝置、測量裝置和分揀裝對放射性土壤的放射性水平的測量和分揀的目的,最后對已分揀過的進行分桶裝置。篩分裝置篩分裝置主要包括篩分機和破碎機,篩分機和破碎機為標準的礫石與備,篩分裝置技術(shù)成熟,通過設(shè)備選型、簡便改裝即可完成。由于本性廢物屬于土壤類物料,該物料的硬度不高,粒度組成不大,確定破流程為一段式破碎篩分流程,如圖 3.1 所示,該流程圖屬于閉路流程比開路流程更具優(yōu)越性,它既能保證待篩物料的粒度質(zhì)量,又可以提利用效率。
3.2 測量裝置測量裝置主要由大磁石、給料斗、機械擋刀、輻射探測器、抑塵裝置、傳送帶裝置及屏蔽裝置組成。該測量裝置首先通過給料斗連續(xù)均勻的送料,把放射性廢物傳送至傳送帶上,此前,傳送帶與給料斗同時啟動。需要指出的是,在輻射探測器開始探測之前需要設(shè)定傳送帶上一定均勻的厚度的放射性廢物。本文采取的是雙探測器兩段式探測的方法,通過連續(xù)探測與間斷探測相結(jié)合,對放射性廢物進行了粗略探測和精準探測,為放射性水平的高低的探測提供了高效的方法,達到了放射性廢物分揀的目的。放射性廢物分揀系統(tǒng)測量裝置的整體結(jié)構(gòu)布局如圖 3.2 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]遺傳算法在非線性規(guī)劃中的應用[J]. 李欣蔚. 電子技術(shù)與軟件工程. 2018(02)
[2]基于高純鍺γ譜儀的環(huán)境放射性測量[J]. 許金艷,樓建玲,黃廣偉. 大學物理. 2017(08)
[3]基于能流的梯形圖到指令表轉(zhuǎn)換方法研究[J]. 徐德剛,黃江波,劉育峰,陳曉方,桂衛(wèi)華. 控制工程. 2017(02)
[4]PLC控制自動裝車送料系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 王言明. 電子測試. 2016(08)
[5]交流伺服系統(tǒng)執(zhí)行電機選型與減速箱設(shè)計[J]. 董明,張纓,蔡凌,李法忠. 兵工學報. 2015(S2)
[6]蒙特卡羅模擬確定HPGe探測器點源效率函數(shù)及參數(shù)[J]. 鄭洪龍,庹先國,石睿,陽剛,鄧超,曹文,劉瑤. 核技術(shù). 2015(04)
[7]HPGe探測器探測效率對γ能量及其探測距離的相關(guān)性研究[J]. 白萬春,關(guān)偉,楊靜. 核電子學與探測技術(shù). 2015(02)
[8]全自動包裝機PLC控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 賈紅玲. 化工管理. 2015(05)
[9]世界中低水平放射性廢物處置設(shè)施現(xiàn)狀及啟示[J]. 喬亞華,王亮,程理,劉福東,張春明,張瓊. 中國環(huán)境管理. 2014(06)
[10]HPGe探測器對環(huán)狀γ面源探測效率刻度研究[J]. 馮松,羊奕偉,王玫,劉榮,嚴小松,鹿心鑫. 核電子學與探測技術(shù). 2014(11)
碩士論文
[1]卷煙配送中心自動分揀系統(tǒng)配置與優(yōu)化研究[D]. 李靜.山東大學 2009
[2]杏六聯(lián)集輸系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化[D]. 崔淑紅.大慶石油學院 2006
[3]無偏好多目標優(yōu)化進化算法及其應用[D]. 劉淳安.西安電子科技大學 2005
本文編號:2987877
【文章來源】:南華大學湖南省
【文章頁數(shù)】:93 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
技術(shù)路線圖
放射性廢物測量分揀系統(tǒng)能夠?qū)Ψ派湫詮U物進行自動檢測、分揀,用廢物中檢測和分揀被放射性污染的廢物。本章對放射性廢物測量分揀設(shè)計研究,放射性廢物測量分揀系統(tǒng)由篩分裝置、測量裝置和分揀裝對放射性土壤的放射性水平的測量和分揀的目的,最后對已分揀過的進行分桶裝置。篩分裝置篩分裝置主要包括篩分機和破碎機,篩分機和破碎機為標準的礫石與備,篩分裝置技術(shù)成熟,通過設(shè)備選型、簡便改裝即可完成。由于本性廢物屬于土壤類物料,該物料的硬度不高,粒度組成不大,確定破流程為一段式破碎篩分流程,如圖 3.1 所示,該流程圖屬于閉路流程比開路流程更具優(yōu)越性,它既能保證待篩物料的粒度質(zhì)量,又可以提利用效率。
3.2 測量裝置測量裝置主要由大磁石、給料斗、機械擋刀、輻射探測器、抑塵裝置、傳送帶裝置及屏蔽裝置組成。該測量裝置首先通過給料斗連續(xù)均勻的送料,把放射性廢物傳送至傳送帶上,此前,傳送帶與給料斗同時啟動。需要指出的是,在輻射探測器開始探測之前需要設(shè)定傳送帶上一定均勻的厚度的放射性廢物。本文采取的是雙探測器兩段式探測的方法,通過連續(xù)探測與間斷探測相結(jié)合,對放射性廢物進行了粗略探測和精準探測,為放射性水平的高低的探測提供了高效的方法,達到了放射性廢物分揀的目的。放射性廢物分揀系統(tǒng)測量裝置的整體結(jié)構(gòu)布局如圖 3.2 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]遺傳算法在非線性規(guī)劃中的應用[J]. 李欣蔚. 電子技術(shù)與軟件工程. 2018(02)
[2]基于高純鍺γ譜儀的環(huán)境放射性測量[J]. 許金艷,樓建玲,黃廣偉. 大學物理. 2017(08)
[3]基于能流的梯形圖到指令表轉(zhuǎn)換方法研究[J]. 徐德剛,黃江波,劉育峰,陳曉方,桂衛(wèi)華. 控制工程. 2017(02)
[4]PLC控制自動裝車送料系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 王言明. 電子測試. 2016(08)
[5]交流伺服系統(tǒng)執(zhí)行電機選型與減速箱設(shè)計[J]. 董明,張纓,蔡凌,李法忠. 兵工學報. 2015(S2)
[6]蒙特卡羅模擬確定HPGe探測器點源效率函數(shù)及參數(shù)[J]. 鄭洪龍,庹先國,石睿,陽剛,鄧超,曹文,劉瑤. 核技術(shù). 2015(04)
[7]HPGe探測器探測效率對γ能量及其探測距離的相關(guān)性研究[J]. 白萬春,關(guān)偉,楊靜. 核電子學與探測技術(shù). 2015(02)
[8]全自動包裝機PLC控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 賈紅玲. 化工管理. 2015(05)
[9]世界中低水平放射性廢物處置設(shè)施現(xiàn)狀及啟示[J]. 喬亞華,王亮,程理,劉福東,張春明,張瓊. 中國環(huán)境管理. 2014(06)
[10]HPGe探測器對環(huán)狀γ面源探測效率刻度研究[J]. 馮松,羊奕偉,王玫,劉榮,嚴小松,鹿心鑫. 核電子學與探測技術(shù). 2014(11)
碩士論文
[1]卷煙配送中心自動分揀系統(tǒng)配置與優(yōu)化研究[D]. 李靜.山東大學 2009
[2]杏六聯(lián)集輸系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化[D]. 崔淑紅.大慶石油學院 2006
[3]無偏好多目標優(yōu)化進化算法及其應用[D]. 劉淳安.西安電子科技大學 2005
本文編號:2987877
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